EP0501857A1 - Méthode et dispositif de transmission sismique à taux d'erreur très faibles - Google Patents

Méthode et dispositif de transmission sismique à taux d'erreur très faibles Download PDF

Info

Publication number
EP0501857A1
EP0501857A1 EP92400454A EP92400454A EP0501857A1 EP 0501857 A1 EP0501857 A1 EP 0501857A1 EP 92400454 A EP92400454 A EP 92400454A EP 92400454 A EP92400454 A EP 92400454A EP 0501857 A1 EP0501857 A1 EP 0501857A1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
words
bits
digital
transmission
coding
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
EP92400454A
Other languages
German (de)
English (en)
Other versions
EP0501857B1 (fr
Inventor
Joseph Rialan
Christian Grouffal
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
IFP Energies Nouvelles IFPEN
Original Assignee
IFP Energies Nouvelles IFPEN
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by IFP Energies Nouvelles IFPEN filed Critical IFP Energies Nouvelles IFPEN
Publication of EP0501857A1 publication Critical patent/EP0501857A1/fr
Application granted granted Critical
Publication of EP0501857B1 publication Critical patent/EP0501857B1/fr
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Lifetime legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G11INFORMATION STORAGE
    • G11BINFORMATION STORAGE BASED ON RELATIVE MOVEMENT BETWEEN RECORD CARRIER AND TRANSDUCER
    • G11B20/00Signal processing not specific to the method of recording or reproducing; Circuits therefor
    • G11B20/10Digital recording or reproducing
    • G11B20/18Error detection or correction; Testing, e.g. of drop-outs
    • G11B20/1866Error detection or correction; Testing, e.g. of drop-outs by interleaving
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01VGEOPHYSICS; GRAVITATIONAL MEASUREMENTS; DETECTING MASSES OR OBJECTS; TAGS
    • G01V1/00Seismology; Seismic or acoustic prospecting or detecting
    • G01V1/22Transmitting seismic signals to recording or processing apparatus

Definitions

  • the present invention relates to a method and a device for transmitting seismic data with a very low error rate.
  • Modern methods of seismic prospecting require the transmission of large amounts of data. They are implemented by having a large number of data acquisition devices in the exploration area distributed at regular intervals over distances often of several kilometers. Each of them is adapted to collect seismic signals picked up by one or more appropriate receivers (hydrophones or geophones) in response to disturbances transmitted in the subsoil to be explored by a seismic source and which are returned by the discontinuities in it this. The signals they collect are sampled, digitized and stored in a memory before their transmission in real or delayed time, to a central control and recording station. The data transmission between the various acquisition devices and the central station takes place over the air. Different radio or cable transmission systems are described for example in US patents 4,583,206, 4,979,152, 4,815,044 and patent application FR 2,652,162.
  • a carrier signal is used whose phase is modulated as a function of the signal to be transmitted according to a particular modulation mode of a known type: FSK, MSK, PDSK etc.
  • the modulating signals are bit streams with sudden amplitude variations at successive moments of transition between the bits.
  • the main effect of these discontinuities is a significant broadening of the bandwidth necessary for any transmission. This is a notable drawback due in particular to the restrictions often imposed by telecommunications regulations.
  • TFM modulation has as a known counterpart a certain modification of the distribution of the errors, these being found grouped by packets (bursts).
  • Errors occurring in transmissions can have a variety of causes: fading, switching noise, crosstalk between channels in multi-channel transmission systems, etc. Due to the groupings of bits operated within the framework of a TFM type modulation, any possible transmission incident randomly affects one or more of the symbols transmitted, and the possible errors are carried over to decoding on all the constituent bits of each. of them.
  • Numerous methods are known for coding the data to be transmitted which, on reception, makes it possible to detect and correct possible errors. These methods involve the use of block coding with transformation of any sequence of bits to be transmitted into successive words comprising a group of control bits depending on the chosen code: Hamming codes, cyclic codes, BCH codes, Reed-Salomon codes, Golay codes etc. Other methods use codings of the so-called convolutional type where the encoding of the data bits in each block depends on a certain number of previous blocks.
  • the present invention relates to a method of transmitting seismic data with reduced bandwidth and very low transmission error rate.
  • the transmission method according to the invention relates to the transmission of digitized seismic signals between data acquisition devices in acquisition boxes distributed in an exploration area, adapted to collect each of the seismic signals picked up by one or more receivers appropriate in response to shocks transmitted in the basement by a seismic source, in the form of digitized samples and store them, and a central control and recording station.
  • the method according to the invention may also comprise the addition to the digital words to be transmitted, of additional control data in each of the acquisition boxes and the detection in the central station, this addition comprising for example the association of data of synchronization and identification and tracking data allowing the precise measurement of variations in the phase of the carrier signal.
  • the formation of digital symbols is advantageously obtained according to a coding of the TFM type for example.
  • digital words can be formed by adding a group of 5 control bits to each 24-bit signal sample and storing the data to be transmitted in the form of blocks of 16 words.
  • Each acquisition device comprises, for example, means for associating synchronization words with said series of digital words, and the central station includes correlation means for detecting the synchronization words.
  • the second coding assembly may include means for associating digital words suitable for obtaining phase variations of determined values (zero and equal to ⁇ ⁇ / 4 for example) and the decoding assembly includes calibration means for calibrating the means for restoring digital words from the digitized symbols of these associated digital words.
  • the system according to the invention is suitable (Fig. 1) for establishing coded communications between a set of devices or acquisition boxes B1 ... Bi etc and a central control and recording station installed on a truck 1
  • Each device is suitable for collecting seismic signals picked up by one or possibly several seismic receivers R1 ... Ri etc coupled with the ground, these signals corresponding to echoes on underground shaking reflectors applied to the ground by a seismic source S of any type such as a vibrator.
  • Bi devices digitize the captured signals and record them.
  • the acquisition devices controlled in sequence by the central station transmit to it the data they have stored. They are preferably placed in waterproof buoys when operating in wetlands (lakes, swamps, forests, etc.).
  • An acquisition system can include several hundred Bi devices associated with receivers distant from several tens of meters from each other.
  • the device according to the invention is suitable for transmitting to the central station, the signals memorized by each device which constitute a seismic trace and appear (Fig. 2) in the form from a series E1 to Ep of digitized samples.
  • Each series is produced in each box Bi by an acquisition device Ai (FIG. 6) from the signals picked up by one or more receivers Ri and it is stored in an internal memory MO.
  • addresses are reserved for loading there a certain number m of synchronization words of N1 bits each, of well defined structure.
  • the device firstly comprises a first coding assembly 2 in each box Bi.
  • This set 2 includes a coding element 3 adapted to form digital words formed by adding a suffix SCi of n bits c1, c2 ... cn to each of the samples digitized with N1 bits successively extracted from the memory MO and then transferring them in a storage unit 4 where they are grouped by blocks of N2 words.
  • a suffix SCi of n bits c1, c2 ... cn
  • the successive digital words Wi are arranged along lines with their bits of the same weight bl1, bl2, .. bli ... blN2 arranged in columns.
  • the device comprises an element 5 of sequential read by interleaving adapted to control the extraction of the digital words from the memory unit 4, so as to read in sequence all the bits of the same weight from all the digital words of the same block , before extracting in sequence all the bits of the neighboring column.
  • the code words from the second coding set 6 are applied to a transmitter 7 adapted to the transmission channel used. It can be a transmitter of hertzian waves for example.
  • the signals arriving by the chosen transmission channel and possibly affected during the transmission are received by a suitable receiver 8 to restore the series of (N1 + n) * N2 bits of each transmitted block.
  • a decoding set 9 of the same type as the coding set 6 restores the series of bits by removing the particular transmission coding used.
  • the series of bits are then transmitted to a memory unit 10.
  • An element 11 for managing the memory unit 10 is adapted firstly, to control the arrangement therein of the series of bits received.
  • This same management element 11 controls a reading of the memory 10 with deinterlacing, so as to reconstitute each of the N2 digital words of (N1 + n) initial bits, before transferring them to a decoding unit 12 adapted to compare each sample.
  • b0i, b1i, ... bN1i to N1 bits signal with its suffix Ci1 ... Cin in order to detect and correct transmission errors.
  • the suffix is then removed and the samples digitized at N1 bits are stored in a storage unit 13.
  • a coding mode is used which is capable of reducing the bandwidth usually required by the transmission of digitized data such as coding of the TFM type.
  • the device comprises in this case specific means for carrying out this type of coded transmission and for facilitating the location of the data received at the central station.
  • These specific means first of all comprise a memory MO (FIG. 6) with addresses reserved for a defined number m of synchronization words of N1 bits each, and organized so that any series of digital words to be transmitted is extracted therefrom, preceded m words of synchronization of well defined structure.
  • the specific means are included in the second coding set 6 and the decoding set 9.
  • the coding assembly 6 includes means for preceding the bit stream read with interleaving in the memory 4 by two successive preambles.
  • the first preamble consists of a fixed number p of digital words of (N1 + n) bits each. Each of these p words has an alternating sequence of 0 and 1 logic 0101 ... which, according to the symbolization TFM mentioned above, results in a zero phase variation.
  • the transmitted signal is the carrier signal without modulation.
  • the receiver 8 which receives the carrier signal without modulation, can therefore lock in phase with it.
  • the second preamble added is a sequence made up of a fixed number q of digital words each of (N1 + n) bits also. Each of them has an alternating double suite of type 00110011 .... According to the symbolization TFM, the phase variation d ⁇ i resulting from this second sequence is alternately from - ⁇ / 4 and + ⁇ / 4.
  • the corresponding decoding assembly 9 in the central station comprises (Fig. 7) a detector 14 of the successive phase differences d ⁇ i .
  • the initial setting or calibration of the detector 14 is carried out during the reception of the second coded preamble in the form of known phase deviations with precision alternately of + ⁇ / 4 and - ⁇ / 4.
  • the successive phase differences measured by the detector 14 are applied to a decoder 15 called a state machine and make it possible to adjust its correct calibration.
  • This decoder 15 reproduces from the symbols received, the stream of bits transmitted with interleaving and loads the memory 10.
  • a correlation element 16 is interposed between the decoder 15 and the memory 10.
  • a detection signal S which is used to control the element 11 associated with the memory 10 and managing the reading with deinterlacing of the words stored in it also using any other carrier signal (optical signal for example) or any physical medium such as transmission lines.
  • the data transfers are carried out directly between the acquisition devices and the central station. Neither would it depart from the scope of the invention by applying the coding mode described to a system where one or more relay elements would be interposed to relay the transmissions coming from the various acquisition boxes, as described in the patents US cited above 4,979,152 and 4,815,044.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Remote Sensing (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Acoustics & Sound (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Geology (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Geophysics (AREA)
  • Detection And Prevention Of Errors In Transmission (AREA)
  • Arrangements For Transmission Of Measured Signals (AREA)
  • Error Detection And Correction (AREA)
  • Geophysics And Detection Of Objects (AREA)
  • Transmission Systems Not Characterized By The Medium Used For Transmission (AREA)

Abstract

La méthode est appliquée aux données sismiques reçues par des récepteurs (Ri) répartis sur le terrain et collectées par des boîtiers d'acquisition (Bi), pour leur transmission à un poste central de commande et d'enregistrement (P) par voie hertzienne par exemple. Elle comporte tout d'abord la constitution de mots numériques par l'adjonction à chaque échantillon de signal numérisé à N1 bits, dans chaque boîtir d'acquisition, d'un suffixe de codage à n bits suffisant pour détecter et corriger toute erreur due à la transmission. Pour éliminer l'influence de perturbations longues, la méthode comporte aussi le groupage des mots en blocs et un entrelacement dans la lecture des mots de chaque bloc au moment de la transmission. Une séquence complémentaire de désentrelacement, de dégroupage et de corrections des erreurs éventuelles, rétablit les échantillons numériques dans leur état premier. Application à la prospection sismique. <IMAGE>

Description

  • La présente invention concerne une méthode et un dispositif de transmission de données sismiques à taux d'erreur très réduit.
  • Les méthodes modernes de prospection sismique requièrent la transmission de masses de données importantes. Elles sont mises en oeuvre en disposant dans la zone d'exploration de très nombreux appareils d'acquisition de données répartis à intervalles réguliers sur des distances souvent de plusieurs kilomètres. Chacun d'eux est adapté à collecter des signaux sismiques captés par un ou plusieurs récepteurs appropriés (hydrophones ou géophones) en réponse à des ébranlements transmis dans le sous-sol à explorer par une source sismique et qui sont renvoyés par les discontinuités dans celui-ci. Les signaux qu'ils collectent sont échantillonnés, numérisés et stockés dans une mémoire avant leur transmission en temps réel ou différé, à un poste central de commande et d'enregistrement. La transmission des données entre les différents appareils d'acquisition et le poste central, s'effectue par voie hertzienne. Différents systèmes de transmission par radio ou par câble sont décrits par exemple dans les brevets US 4 583 206, 4 979 152, 4 815 044 et la demande de brevet FR 2 652 162.
  • Pour transmettre par voie hertzienne, on utilise un signal porteur dont la phase est modulée en fonction du signal à transmettre suivant un mode de modulation particulier d'un type connu : FSK, MSK, PDSK etc.
  • Les signaux modulant sont des trains de bits avec de brusques variations d'amplitude aux instants de transition successifs entre les bits. Ces discontinuités ont pour effet principal un élargissement notable de la bande passante nécessaire à toute transmission. C'est un inconvénient notable du fait notamment des restrictions qu'imposent souvent les réglementations en matière de télécommunications.
  • On connaît notamment par l'article : "Tamed Frequency Modulation, A novel method to achieve spectrum economy in digital transmission" in IEEE Transaction vol. com-26 No. 5, May 1978, une méthode de modulation qui vise à adoucir les transitions de phases précédentes et donc à réduire la bande passante nécessaire à une transmission de données numérisées. Cette méthode consiste essentiellement à appliquer à la porteuse une variation de phase qui ne dépend pas seulement d'un bit à transmettre mais du bit précédent et du bit suivant avec une pondération appropriée. La phase de la porteuse subit de ce fait des variations moindres avec pour résultat un spectre d'émission plus étroit. Au lieu de transmettre des bits successifs, on transmet des symboles combinant trois bits successifs. La combinaison effectuée est glissante, chacun des bits successifs à transmettre étant combiné avec ses deux voisins.
  • L'avantage d'une bande passante plus étroite procuré par ce type de modulation dit TFM a pour contrepartie connue une certaine modification de la répartition des erreurs, celles-ci se retrouvant groupées par paquets (bursts).
  • Les erreurs survenant dans les transmissions peuvent avoir des causes très diverses : fading, parasites de commutation, diaphonie entre voies dans les systèmes de transmission multi-voies etc. Du fait des groupements de bits opérés dans le cadre d'une modulation du type TFM, tout incident de transmission éventuel affecte de façon aléatoire un ou plusieurs des symboles transmis, et les erreurs possibles se trouvent reportées au décodage sur tous les bits constitutifs de chacun d'eux.
  • On connaît de nombreuses méthodes de codage des données à transmettre qui permettent à la réception, de détecter et de corriger d'éventuelles erreurs. Ces méthodes comportent l'emploi de codage par blocs avec transformation de toute séquence de bits à transmettre en mots successifs comportant un groupe de bits de contrôle dépendant du code choisi : codes de Hamming, codes cycliques, codes dit BCH, codes de Reed-Salomon, codes de Golay etc. D'autres méthodes utilisent des codages du type dit convolutionnel où l'encodage des bits de données dans chaque bloc dépend d'un certain nombre de blocs antérieurs.
  • Dans le cadre des transmissions de données sismiques notamment, il est particulièrement utile de bien détecter et corriger les erreurs. Par le brevet FR 2 574 190 (US 4 712 199) par exemple on connaît une méthode de transmission où l'on découpe aussi les séries de mots à transmettre en blocs de mots contenant le même nombre d'échantillons de signaux, pourvus chacun de signaux de synchronisation et d'identification. Par un contrôle de ces signaux d'accompagnement et du nombre de mots dans les différents blocs, on peut mieux localiser les instants où erreurs de transmission se sont produites et restituer des coupes sismiques où les événements sismiques sont situés à leur vraie place.
  • Si ce type de contrôle permet de déceler certaines erreurs il n'en reste pas moins nécessaire de réduire le taux d'erreur de transmission à des valeurs extrêmement faibles et aussi de réduire l'effet de tout parasite survenant de façon aléatoire, sur la forme du signal reconstitué après réception ou dans certains cas, celle du signal après certaines opérations classiques de traitement. On sait par exemple que toute corrélation entre un signal sismique reçu avec un signal émis, opération qui intervient habituellement dans le cas où la source d'ébranlements sismique est un vibrateur, a pour effet d'amplifier une erreur isolée sur un échantillon de signal reçu en la reportant sur toute la trace corrélée.
  • La présente invention a pour objet une méthode de transmission de données sismiques à bande passante réduite et à taux d'erreurs de transmission très faible.
  • La méthode de transmission selon l'invention concerne la transmission de signaux sismiques numérisés entre des appareils d'acquisition de données dans des boîtiers d'acquisition répartis dans une zone d'exploration, adaptés à collecter chacun des signaux sismiques captés par un ou plusieurs récepteurs appropriés en réponse à des ébranlements transmis dans le sous-sol par une source sismique, sous la forme d'échantillons numérisés et les mémoriser, et un poste central de commande et d'enregistrement.
  • Elle est caractérisée en ce qu'elle comporte :
    • a) la formation dans chaque appareil d'acquisition de mots numériques constitués chacun par l'adjonction d'un groupe de n bits de contrôle à chaque échantillon de signal numérisé de N1 bits qui est à transmettre;
    • b) la mémorisation ordonnée des différents mots en blocs de N2 mots successifs,
    • c) pour chacun desdits blocs, la lecture séquentielle par entrelacement de mots de N2 bits obtenus successivement en regroupant tous les bits de même rang et ceci pour chacun des rangs successivement,
    • d) la formation de symboles numériques en combinant avec des pondérations appropriées plusieurs bits successifs du train de bits obtenus par ladite lecture,
    • e) la modulation par les symboles numériques successifs de la phase d'un signal porteur,
         la méthode comportant également dans ledit poste central de commande et d'enregistrement :
    • f) la détection des symboles numérisés dans le signal porteur et leur décodage,
    • g) la reconstitution par désentrelacement des mots numériques de chaque bloc reçu sur un support de mémorisation adapté à contenir au moins les N2 mots d'un même bloc, et
    • h) la correction des erreurs éventuelles affectant chacun des mots numériques reconstitués, par décodage des n bits de contrôle associés, avant leur suppression.
  • Avec la méthode et le dispositif selon l'invention, on arrive à combiner deux objectifs :
    • transmettre des débits élevés de données sismiques suivant un mode de transmission codée à bande passante limitée qui satisfait plus facilement aux limitations généralement en vigueur; et
    • détecter et rectifier pratiquement toutes les erreurs qui peuvent survenir au cours des transmissions, dans un système de transmission sismique et notamment les erreurs inhérentes à la méthode utilisée de modulation par symboles numériques. ceci permet la réalisation d'enregistrements sismiques de qualité quelles que soient les conditions de transmission régnant dans la zone d'utilisation.
  • La méthode selon l'invention peut comporter en outre l'adjonction aux mots numériques à transmettre, de données supplémentaires de contrôle dans chacun des boîtiers d'acquisition et la détection dans le poste central, cette adjonction comportant par exemple l'association de données de synchronisation et de données d'identification et de repérage permettant la mesure précise des variations de la phase du signal porteur.
  • La formation de symboles numériques est obtenue avantageusement suivant un codage du type TFM par exemple.
  • On peut par exemple former des mots numériques par adjonction d'un groupe de 5 bits de contrôle à chaque échantillon de signal à 24 bits et mémoriser les données à transmettre sous la forme de blocs de 16 mots.
  • Le dispositif pour la mise en oeuvre de la méthode est caractérisé en ce qu'il comporte des appareils d'acquisition comprenant chacun :
    • a) un premier ensemble de codage comportant des moyens pour former des mots en adjoignant un groupe de n bits de codage à chaque échantillon numérisé de N1 bits,
      • un premier moyen de mémorisation pour des blocs de N2 mots chacun avec leur groupe de bits de codage;
    • c) un premier moyen de gestion réalisant l'écriture des mots numériques dans le premier moyen de mémorisation et leur lecture séquentielle par entrelacement pour former des mots de chacun N2 bits;
    • d) un deuxième ensemble de codage de transmission comportant des moyens pour former des symboles numériques en combinant avec des pondérations appropriées plusieurs bits successifs de chaque train de bits extrait du premier moyen de mémorisation;
    • e) un émetteur adapté à la transmission des mots numériques issus du deuxième ensemble de codage, sur une voie de transmission reliant chaque appareil d'acquisition au poste central de commande et d'enregistrement;
      le dispositif comportant également dans ledit poste central :
    • f) un récepteur adapté à ladite voie de transmission;
    • g) un premier ensemble de décodage comportant des moyens pour restituer les mots numériques entrelacés à partir des symboles numérisés;
    • h) un deuxième moyen de mémorisation adapté à contenir au moins les N2 mots numérisés d'un bloc;
    • i) un deuxième moyen de gestion réalisant le rangement des mots numériques dans le deuxième moyen de mémorisation et leur désentrelacement; et
    • j) un deuxième ensemble de décodage pour dissocier les données transmises de leurs groupes de codage respectifs et corriger à partir de ceux-ci les erreurs affectant lesdites données.
  • Chaque appareil d'acquisition comporte par exemple des moyens pour associer des mots de synchronisation auxdites séries de mots numériques, et le poste central comporte des moyens de corrélation pour détecter les mots de synchronisation.
  • Le deuxième ensemble de codage peut comporter des moyens pour associer des mots numériques propres à obtenir des variations de phase de valeurs déterminées (nulle et égale à ± π/4 par exemple) et l'ensemble de décodage comporte des moyens de calibration pour calibrer les moyens de restitution des mots numériques à partir des symboles numérisés de ces mots numériques associés.
  • D'autres caractéristiques et avantages de la méthode et du dispositif selon l'invention apparaîtront mieux à la lecture de la description ci-aprés d'un mode de réalisation décrit à titre d'exemple non limitatif, en se référant aux dessins annexés où :
    • la Fig.1 montre un système d'acquisition et de transmission sismique implanté sur une zone d'exploration;
    • la Fig.2 montre sous forme de tableau un ensemble d'échantillons numérisés constituant un signal ou trace à transmettre;
    • la Fig.3 montre un mot numérique formé d'un échantillon numérisé pourvu d'un suffixe de codage à n bits;
    • la Fig.4 montre schématiquement un moyen de mémorisation dans chaque appareil d'acquisition, sous la forme d'un tableau de N2 mots pour un bloc de mots numériques;
    • la Fig.5 montre l'ordre de succession des bits obtenus par une lecture entrelacée du moyen de mémorisation;
    • la Fig.6 montre un schéma synotique d'un mode de réalisation du dispositif de mise en oeuvre inclus dans chaque appareil d'acquisition et le poste central de commande et d'enregistrement; et
    • la Fig. 7 montre plus en détail un ensemble de décodage dans le poste central.
  • Le système selon l'invention est adapté (Fig.1) à établir des communications codées entre un ensemble d'appareils ou boîtiers d'acquisition B1... Bi etc et un poste central de commande et d'enregistrement installé sur un camion 1. Chaque appareil est adapté à collecter des signaux sismiques captés par un ou éventuellement plusieurs récepteurs sismiques R1 ... Ri etc couplés avec le sol, ces signaux correspondant à des échos sur des réflecteurs souterrains d'ébranlements appliqués au sol par une source sismique S d'un type quelconque telle qu'un vibrateur. Les appareils Bi numérisent les signaux captés et les enregistrent. A la fin de chaque cycle d'émission-réception par exemple, les appareils d'acquisition commandés en séquence par le poste central, lui transmettent les données qu'ils ont mémorisées. Ils sont disposés de préférence dans des bouées étanches lorsque l'on doit opérer dans des zones humides (lacs, marécages, forêts etc). Un système d'acquisition peut comporter plusieurs centaines d'appareils Bi associés à des récepteurs distants de plusieurs dizaines de mètres les uns des autres.
  • Le dispositif selon l'invention est adapté à transmettre vers le poste central, les signaux mémorisés par chaque appareil qui constituent une trace sismique et se présentent (Fig.2) sous la forme d'une série E1 à Ep d'échantillons numérisés. Chaque série est produite dans chaque boîtier Bi par un appareil d'acquisition Ai (Fig.6) à partir des signaux captés par un ou plusieurs récepteurs Ri et elle est mémorisée dans une mémoire interne MO. Dans cette mémoire, on réserve des adresses pour y charger un certain nombre m de mots de synchronisation de N1 bits chacun, de structure bien définie.
  • Suivant le mode de réalisation de la Fig. 6, le dispositif comporte tout d'abord un premier ensemble de codage 2 dans chaque boîtier Bi. Cet ensemble 2 comprend un élément de codage 3 adapté à former des mots numériques constitués en ajoutant un suffixe SCi de n bits c1, c2... cn à chacun des échantillons numérisés à N1 bits extraits successivement de la mémoire MO et à les transférer ensuite dans une unité de mémorisation 4 où ils sont regroupés par blocs de N2 mots. A titre d'exemple, si les mots de synchronisation et les échantillons numérisés ont 24 bits chacun, on choisit un suffixe de codage à 5 bits et on groupe les mots numériques de 29 bits ainsi constitués en blocs de 16 mots par exemple. Sur le tableau de la Fig.4 représentant cet élément 3, les mots numériques successifs Wi (bi1, bi2... bN1i, c1i... cni) sont rangés suivant des lignes avec leurs bits de même poids bl1, bl2,... bli... blN2 rangés en colonnes.
  • Le dispositif comporte un élement 5 de lecture séquentielle par entrelacement adapté à commander l'extraction des mots numériques de l'unité de mémoire 4, de façon à lire en séquence tous les bits de même poids de l'ensemble des mots numériques du même bloc, avant d'extraire en séquence tous les bits de la colonne voisine. On constitue ainsi une série de bits telle que celui de la Fig.5, qui est transmise à un deuxième ensemble de codage 6 appliquant un codage de transmission. Les mots codés issus du deuxième ensemble de codage 6 sont appliqués à un émetteur 7 adapté à la voie de transmission employée. Il peut s'agir d'un émetteur d'ondes hertziennes par exemple.
  • Au poste central P, les signaux arrivant par la voie de transmission choisie et éventuellement affectés durant la transmission (par un parasite NS par exemple), sont reçus par un récepteur 8 adapté à restituer la série de (N1+n)* N2 bits de chaque bloc transmis. Un ensemble de décodage 9 du même type que l'ensemble de codage 6, rétablit la série de bits en ôtant le codage particulier de transmission utilisé. Les séries de bits sont ensuite transmis à une unité de mémoire 10. Un élément 11 de gestion de l'unité de mémoire 10 est adapté dans un premier temps, à contrôler le rangement dans celle-ci des séries de bits reçues. Ce même élément de gestion 11 contrôle ensuite une lecture de la mémoire 10 avec désentrelacement, de façon à reconstituer chacun des N2 mots numériques de (N1+n) bits initiaux, avant de les transférer dans une unité de décodage 12 adaptée à comparer chaque échantillon de signal b0i, b1i,... bN1i à N1 bits avec son suffixe Ci1 ...Cin de façon à détecter et rectifier les erreurs de transmission. Le suffixe est alors ôté et les échantillons numérisés à N1 bits sont stockés dans une unité de mémorisation 13.
  • Suivant un agencement préféré de réalisation, on utilise un mode de codage propre à diminuer la bande passante requise habituellement par la transmission de données numérisées tel qu'un codage du type TFM. Suivant ce mode la transmission de chacun des bits bi d'un flot de bits à transmettre est effectuée en appliquant à la phase d'un signal porteur une variation de phase : i = π 4 (1/2B i-1 +B i +1/2B i+1 )
    Figure imgb0001
    où Bi=-1 si bi=0, Bi=+1 si bi=1 et Bi-1 et Bi+1 sont les valeurs correspondantes attribuées aux bits bi₋₁ et bi adjacents du bit bi dans le flot de bits à transmettre.
  • Le dispositif comporte dans ce cas des moyens spécifiques pour réaliser ce type de transmission codée et pour faciliter le repérage des données reçues au poste central. Ces moyens spécifiques comportent tout d'abord une mémoire MO (Fig. 6) avec des adresses réservées pour un nombre défini m de mots de synchronisation de N₁ bits chacun, et organisée pour que toute série de mots numériques à transmettre en soit extraite, précédée des m mots de synchronisation de structure bien définie. Les moyens spécifiques sont inclus dans le deuxième ensemble de codage 6 et l'ensemble de décodage 9.
  • L'ensemble de codage 6 comporte des moyens pour faire précéder le flot de bits lu avec entrelacement dans la mémoire 4 de deux préambules successifs. Le premier préambule est constitué d'un nombre fixe p de mots numériques de (N₁+n) bits chacun. Chacun de ces p mots comporte une suite alternée de 0 et de 1 logiques 0101... qui suivant la symbolisation TFM rappelée ci-dessus, se traduit par une variation de phase nulle. Durant ce préambule le signal transmis est le signal porteur sans modulation. Pendant le laps de temps d'émission du premier préambule, le récepteur 8 qui reçoit le signal porteur sans modulation, peut donc se caler en phase avec lui.
  • Le second préambule ajouté est une suite constituée d'un nombre fixe q de mots numériques chacun de (N₁+n)bits également. Chacun d'eux comporte une suite double alternée du type 00110011... . Suivant la symbolisation TFM, la variation de phase d Φi résultant de cette deuxième suite est alternativement de - π/4 et + π/4.
  • L'ensemble de décodage 9 correspondant dans la station centrale, comporte (Fig. 7) un détecteur 14 des écarts de phase successifs d Φi. Le réglage ou tarage initial du détecteur 14 est effectué durant la réception du deuxième préambule codé sous la forme d'écarts de phase connus avec précision alternativement de + π/4 et - π/4. Les écarts de phase successifs mesurés par le détecteur 14, sont appliqués à un décodeur 15 dit machine à états (state machine) et permettent de régler sa bonne calibration. Ce décodeur 15 restitue à partir des symboles reçus, le flot de bits émis avec entrelacement et charge la mémoire 10. Un élément de corrélation 16 est interposé entre le décodeur 15 et la mémoire 10. Il compare à chaque instant le flot de bits reçu de la machine à états 15 avec une configuration attendue de bits correspondant aux mots de synchronisation entrelacés et, à la détection de cette correspondance, il émet un signal de détection S qui sert à piloter l'élément 11 associé à la mémoire 10 et gérant la lecture avec désentrelacement des mots rangés dans celle-ci aussi en utilisant tout autre signal porteur (signal optique par exemple) ou un quelconque support physique tel que des lignes de transmission.
  • On ne sortirait pas du cadre de l'invention, en choisissant un autre mode de codage connnu tel que NRZ ou HDB3 à un ou plusieurs niveaux, pour transmettre les données sismiques à un poste central, et permettant éventuellement de réduire la bande passante généralement nécessaire dans les systèmes de transmission sismique.
  • Par la méthode et le dispositif de codage qui ont été décrits, on arrive dans la pratique à détecter et rectifier pratiquement toutes les erreurs de transmission pouvant survenir. Il s'ensuit que l'on peut reconstituer des traces sismiques pratiquement sans défaut.
  • Dans le mode de réalisation décrit, les transferts de données sont effectués directement entre les appareils d'acquisition et le poste central. On ne sortirait pas non plus du cadre de l'invention en appliquant le mode de codage décrit à un système où un ou plusieurs éléments-relais seraient interposés pour relayer les transmissions provenant des différents bôitiers d'acquisition, comme il est décrit dans les brevets US précités 4,979,152 et 4,815,044.

Claims (10)

1) Méthode de transmission de données sismiques à taux d'erreur très réduit entre des boîtiers d'acquisition de données (Ai) dans les boîtiers (Bi) répartis dans la zone d'exploration adaptés à collecter chacun des signaux sismiques captés par un ou plusieurs récepteurs (Ri) appropriés en réponse à des ébranlements transmis dans le sous-sol à explorer par une source sismique (5), sous la forme d'échantillons numérisés et les mémoriser et un poste central de commande et d'enregistrement (8), caractérisée en ce qu'elle comporte :
a) la formation dans chaque appareil d'acquisition (Bi) de séries de mots numériques constitués chacun par l'adjonction d'un groupe de n bits de contrôle à chaque échantillon de signal numérisé de N1 bits qui est à transmettre;
b) la mémorisation ordonnée des différents mots en blocs de N2 mots successifs;
c) pour chacun desdits blocs, la lecture séquentielle par entrelacement de mots de N2 bits obtenus successivement en regroupant tous les bits de même rang et ceci pour chacun des rangs successivement;
d) la formation de symboles numériques en combinant avec des pondérations appropriées plusieurs bits successifs du train de bits obtenus par ladite lecture;
e) la modulation par les symboles numériques successifs de la phase d'un signal porteur;
   la méthode comportant également dans ledit poste central de commande et d'enregistrement :
f) la détection des symboles numériques dans le signal porteur et le décodage;
g) la reconstitution par désentrelacement des mots numériques de chaque bloc reçu sur un support de mémorisation adapté à contenir au moins les N2 mots d'un même bloc, et
h) la correction des erreurs éventuelles affectant chacun des mots numériques reconstitués, par décodage des n bits de contrôle associés, avant leur suppression.
2) Méthode de transmission selon la revendication 1, caractérisée en ce qu'elle comporte en outre l'adjonction aux mots numériques à transmettre de données supplémentaires de contrôle dans chacun desdits boîtiers d'acquisition et la détection dans le poste central.
3) Méthode selon la revendication 2, caractérisée en ce que l'adjonction de données supplémentaires comporte l'association de données de synchronisation et de données d'identification et de repérage permettant la mesure précise des variations de la phase du signal porteur.
4) Méthode selon l'une des revendications précédentes caractérisée en ce que la formation de symboles numériques est obtenue suivant un codage du type TFM.
5) Méthode selon l'une des revendications 1 à 4, caractérisée en ce que l'on forme des mots numériques par adjonction d'un groupe de 5 bits de contrôle à chaque échantillon de signal à 24 bits.
6) Méthode selon l'une des revendications 1 à 5, caractérisée en ce que l'on mémorise les données à transmettre sous la forme de blocs de 16 mots.
7) Dispositif pour la mise en oeuvre de la méthode selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il comporte des appareils d'acquisition (Ai) comprenant chacun
a) un premier ensemble de codage (3) comportant des moyens pour former des mots en adjoignant un groupe de n bits de codage à chaque échantillon numérisé de N1 bits,
- un premier moyen de mémorisation (4) pour des blocs de N2 mots chacun avec leur groupe de bits de codage;
c) un premier moyen de gestion (5) réalisant l'écriture des mots numériques dans ledit premier moyen de mémorisation (4) et leur lecture séquentielle par entrelacement pour former des mots de chacun N2 bits;
d) un deuxième ensemble de codage de transmission (6) comportant des moyens pour former des symboles numériques en combinant avec des pondérations appropriées plusieurs bits successifs de chaque train de bit extrait du premier moyen de mémorisation (4);
e) un émetteur (7) adapté à la transmission des mots numériques issus du deuxième ensemble de codage, sur une voie de transmission reliant chaque appareil d'acquisition au poste central de commande et d'enregistrement (P);
le dispositif comportant également dans ledit poste central :
f) un récepteur (8) adapté à ladite voie de transmission;
g) un premier ensemble de décodage (9) comportant des moyens pour restituer les mots numériques entrelacés à partir des symboles numérisés;
h) un deuxième moyen de mémorisation (10) adapté à contenir au moins les N2 mots numérisés d'un bloc;
i) un deuxième moyen de gestion (11) réalisant le rangement des mots numériques dans le deuxième moyen de mémorisation (10) et leur désentrelacement; et
j) un deuxième ensemble de décodage (12) pour dissocier les données transmises de leurs groupes de codage respectifs et corriger à partir de ceux-ci les erreurs affectant lesdites données.
8) Dispositif selon la revendication 7, caractérisé en ce que chaque appareil d'acquisition comporte des moyens pour associer des mots de synchronisation auxdites séries de mots numériques, et le poste central comporte des moyens de corrélation (16) pour détecter les mots de synchronisation.
9) Dispositif selon la revendication 8, caractérisé en ce que le deuxième ensemble de codage (6) comporte des moyens pour associer des mots numériques propres à obtenir des variations de phase de valeurs déterminées et l'ensemble de décodage comporte des moyens de calibration (14, 15) pour calibrer les moyens de restitution des mots numériques à partir des symboles numérisés de ces mots numériques associés.
10) Dispositif selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il comporte au moins un élément-relais interposé dans la transmission entre certains au moins des appareils d'acquisition et ledit poste central, lequel élément-relais assurant le transfert vers le poste central des mots numériques de chaque bloc formés par entrelacement.
EP92400454A 1991-02-22 1992-02-20 Méthode et dispositif de transmission sismique à taux d'erreur très faibles Expired - Lifetime EP0501857B1 (fr)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR9102243A FR2673298B1 (fr) 1991-02-22 1991-02-22 Methode et dispositif de transmission sismique a taux d'erreur tres faible.
FR9102243 1991-02-22

Publications (2)

Publication Number Publication Date
EP0501857A1 true EP0501857A1 (fr) 1992-09-02
EP0501857B1 EP0501857B1 (fr) 1994-07-13

Family

ID=9410079

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
EP92400454A Expired - Lifetime EP0501857B1 (fr) 1991-02-22 1992-02-20 Méthode et dispositif de transmission sismique à taux d'erreur très faibles

Country Status (6)

Country Link
US (1) US5351244A (fr)
EP (1) EP0501857B1 (fr)
CA (1) CA2061587C (fr)
DE (1) DE69200234T2 (fr)
FR (1) FR2673298B1 (fr)
NO (1) NO303515B1 (fr)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2696839A1 (fr) * 1992-10-12 1994-04-15 Inst Francais Du Petrole Méthode et système de transmission sismique utilisant des unités de concentration.
EP0615240A2 (fr) * 1993-03-10 1994-09-14 Deutsche Thomson-Brandt Gmbh Méthode de stockage ou de restitution de paquets de données
CN101840007A (zh) * 2009-03-18 2010-09-22 中国石油天然气集团公司 一种多设备级连的数据传输性能测试方法

Families Citing this family (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5566183A (en) * 1994-12-02 1996-10-15 Lucent Technologies Inc. System and method for deinterleaving digital data
US6226601B1 (en) 1998-05-15 2001-05-01 Trimble Navigation Limited Seismic survey system
US20040105533A1 (en) * 1998-08-07 2004-06-03 Input/Output, Inc. Single station wireless seismic data acquisition method and apparatus
US20070104225A1 (en) * 2005-11-10 2007-05-10 Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha Communication apparatus, transmitter, receiver, and error correction optical communication system
CA2654971A1 (fr) 2006-06-09 2007-12-13 Ion Geophysical Corporation Dispositif de navigation a affichage tete haute pour l'acquisition de donnees sismiques
CA2654887A1 (fr) * 2006-06-09 2007-12-21 Ion Geophysical Corporation Gestion d'etat de fonctionnement pour une acquisition de donnees sismiques
WO2007143742A2 (fr) * 2006-06-10 2007-12-13 Ion Geophysical Corporation Modèle numérique d'élévation utilisable avec des systèmes d'acquisition de données sismiques
EP2027550A4 (fr) * 2006-06-10 2013-03-27 Inova Ltd Appareillage et méthode pour intégrer des paramètres de relevés dans un entête
CN101535837B (zh) * 2006-09-29 2012-06-13 英洛瓦有限公司 用于无线地震数据采集的系统和装置
US20080080310A1 (en) * 2006-09-29 2008-04-03 Ion Geophysical Corporation Seismic Data Acquisition Systems and Methods for Managing Messages Generated by Field Units
US7894301B2 (en) * 2006-09-29 2011-02-22 INOVA, Ltd. Seismic data acquisition using time-division multiplexing
US8605546B2 (en) * 2006-09-29 2013-12-10 Inova Ltd. Seismic data acquisition systems and method utilizing a wireline repeater unit
US7729202B2 (en) * 2006-09-29 2010-06-01 Ion Geophysical Corporation Apparatus and methods for transmitting unsolicited messages during seismic data acquisition
US8077740B2 (en) * 2007-02-01 2011-12-13 INOVA, Ltd. Apparatus and method for reducing noise in seismic data

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0128624A2 (fr) * 1983-06-10 1984-12-19 Philips Patentverwaltung GmbH Procédé et dispositif pour la synchronisation d'un système de transmission de données
GB2149276A (en) * 1979-04-24 1985-06-05 Standard Telephones Cables Ltd Distributed digital signal multiplexing
WO1985004298A1 (fr) * 1984-03-20 1985-09-26 Applied Spectrum Technologies, Inc. Systeme de communication de donnees et de communication orale
EP0184495A1 (fr) * 1984-11-30 1986-06-11 Institut Français du Pétrole Procédé pour contrôler la mémorisation de données reçues par un système d'enregistrement sismique et dispositif pour sa mise en oeuvre

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
USRE33900E (en) * 1980-09-11 1992-04-28 At&T Bell Laboratories Error monitoring in digital transmission systems
EP0618742A3 (fr) * 1987-11-16 1994-12-07 Seiko Corp Système d'appel montre et protocole de communication.
JP2692096B2 (ja) * 1987-12-24 1997-12-17 日本電気株式会社 符号誤り訂正回路
FR2627650B1 (fr) * 1988-02-24 1990-07-06 Crouzet Sa Procede et dispositif de transmission de donnees
US5070503A (en) * 1988-03-09 1991-12-03 Canon Kabushiki Kaisha Digital information transmitting and receiving system
US4901319A (en) * 1988-03-18 1990-02-13 General Electric Company Transmission system with adaptive interleaving
US5109385A (en) * 1989-04-27 1992-04-28 International Business Machines Corporation Enhanced data formats and machine operations for enabling error correction

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2149276A (en) * 1979-04-24 1985-06-05 Standard Telephones Cables Ltd Distributed digital signal multiplexing
EP0128624A2 (fr) * 1983-06-10 1984-12-19 Philips Patentverwaltung GmbH Procédé et dispositif pour la synchronisation d'un système de transmission de données
WO1985004298A1 (fr) * 1984-03-20 1985-09-26 Applied Spectrum Technologies, Inc. Systeme de communication de donnees et de communication orale
EP0184495A1 (fr) * 1984-11-30 1986-06-11 Institut Français du Pétrole Procédé pour contrôler la mémorisation de données reçues par un système d'enregistrement sismique et dispositif pour sa mise en oeuvre

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
IEEE TRANSACTIONS ON COMMUNICATION TECHNOLOGY. vol. 26, no. 5, 1 Mai 1978, NEW YORK US pages 534 - 542; F DE JAGER E.A.: 'tamed frequency modulation, a novel method to achieve spectrum economy in digital transmission' *

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2696839A1 (fr) * 1992-10-12 1994-04-15 Inst Francais Du Petrole Méthode et système de transmission sismique utilisant des unités de concentration.
EP0594477A1 (fr) * 1992-10-12 1994-04-27 Institut Francais Du Petrole Méthode et système de transmission sismique utilisant des unités de concentration
US5706250A (en) * 1992-10-12 1998-01-06 Institut Francais Du Petrole Seismic transmission method and system utilizing concentration units
EP0615240A2 (fr) * 1993-03-10 1994-09-14 Deutsche Thomson-Brandt Gmbh Méthode de stockage ou de restitution de paquets de données
EP0615240A3 (fr) * 1993-03-10 1996-08-07 Thomson Brandt Gmbh Méthode de stockage ou de restitution de paquets de données.
CN101840007A (zh) * 2009-03-18 2010-09-22 中国石油天然气集团公司 一种多设备级连的数据传输性能测试方法
CN101840007B (zh) * 2009-03-18 2013-02-20 中国石油天然气集团公司 一种多设备级连的数据传输性能测试方法

Also Published As

Publication number Publication date
NO920711L (no) 1992-08-24
FR2673298A1 (fr) 1992-08-28
CA2061587A1 (fr) 1992-08-23
NO920711D0 (no) 1992-02-21
DE69200234D1 (de) 1994-08-18
NO303515B1 (no) 1998-07-20
US5351244A (en) 1994-09-27
FR2673298B1 (fr) 1995-04-07
DE69200234T2 (de) 1994-11-17
CA2061587C (fr) 2002-04-02
EP0501857B1 (fr) 1994-07-13

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP0501857B1 (fr) Méthode et dispositif de transmission sismique à taux d&#39;erreur très faibles
EP0893706B1 (fr) Méthode et système de transmission de données sismiques à une station de collecte éloignée
CA2222890C (fr) Methode de transmission de donnees sismiques compressees
US4072923A (en) Multichannel seismic telemeter system and array former
EP0275781B1 (fr) Procédé de transmission à un dispositif central d&#39;enregistrement de données sismiques collectées par des appareils d&#39;acquisition répartis sur le terrain et dispositif pour sa mise en oeuvre
EP0329546B1 (fr) Méthode et système de transmission semi-séquentielle utilisant simultanément plusieurs fréquences de transmission radio pour relier un ensemble de réception sismique à un laboratoire central de commande et d&#39;enregistrement
EP0122824B1 (fr) Procédé et dispositif pour l&#39;optimisation des données sismiques
CA1159137A (fr) Dispositif de transmission de donnees entre des dispositifs d&#39;acquisition de donnees sismiques et un dispositif d&#39;enregistrement
FR2471109A1 (fr) Magnetoscope numerique
FR2540695A1 (fr) Detecteur numerique a vraisemblance maximale pour un systeme a reponse partielle en classe iv
FR2478324A1 (fr) Procede de prospection et d&#39;exploration sismiques
FR2590099A1 (fr) Procede pour transmettre une image de haute definition par un canal de communication a bande etroite
FR2674390A1 (fr) Dispositif de transmission d&#39;informations numeriques sur une ligne d&#39;un reseau d&#39;energie electrique.
FR2787201A1 (fr) Methode et dispositif d&#39;acquisition synchronisee de signaux sismiques
FR2545298A1 (fr) Procede de codage pour correction d&#39;erreurs
CA2108312C (fr) Dispositif de combinaison numerique de signaux
EP0041001A1 (fr) Perfectionnements aux réseaux de commutation numérique à division du temps bit à bit
EP0041895A1 (fr) Procédé et dispositif de transmission de données numériques sous forme de paquets
FR2501870A1 (fr) Procede et appareil de diagraphie pour un sondage
EP0231679B1 (fr) Dispositif pour amplifier et échantillonner des signaux à grande dynamique
EP0426518B1 (fr) Méthode et dispositif de transmission à grand débit suivant un mode quasi-asynchrone
EP0229738B1 (fr) Procédé et dispositif de régénération de l&#39;intégrité du débit binaire dans un réseau plésiochrone
EP0766863B1 (fr) Procede de lecture d&#39;informations
FR2643524A1 (fr) Procede et dispositif de synchronisation bit dans un recepteur de transmission de donnees numeriques
FR2643481A1 (fr) Procede et dispositif de transmission d&#39;informations entre stations d&#39;un reseau de communication, notamment pour vehicule automobile

Legal Events

Date Code Title Description
PUAI Public reference made under article 153(3) epc to a published international application that has entered the european phase

Free format text: ORIGINAL CODE: 0009012

17P Request for examination filed

Effective date: 19920311

AK Designated contracting states

Kind code of ref document: A1

Designated state(s): DE FR GB IT NL

17Q First examination report despatched

Effective date: 19931014

ITF It: translation for a ep patent filed

Owner name: DE DOMINICIS & MAYER S.R.L.

GRAA (expected) grant

Free format text: ORIGINAL CODE: 0009210

AK Designated contracting states

Kind code of ref document: B1

Designated state(s): DE FR GB IT NL

REF Corresponds to:

Ref document number: 69200234

Country of ref document: DE

Date of ref document: 19940818

GBT Gb: translation of ep patent filed (gb section 77(6)(a)/1977)

Effective date: 19940727

PLBE No opposition filed within time limit

Free format text: ORIGINAL CODE: 0009261

STAA Information on the status of an ep patent application or granted ep patent

Free format text: STATUS: NO OPPOSITION FILED WITHIN TIME LIMIT

26N No opposition filed
REG Reference to a national code

Ref country code: GB

Ref legal event code: IF02

PGFP Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: NL

Payment date: 20080226

Year of fee payment: 17

Ref country code: IT

Payment date: 20080221

Year of fee payment: 17

Ref country code: GB

Payment date: 20080219

Year of fee payment: 17

Ref country code: DE

Payment date: 20080310

Year of fee payment: 17

GBPC Gb: european patent ceased through non-payment of renewal fee

Effective date: 20090220

NLV4 Nl: lapsed or anulled due to non-payment of the annual fee

Effective date: 20090901

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: NL

Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES

Effective date: 20090901

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: DE

Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES

Effective date: 20090901

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: GB

Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES

Effective date: 20090220

REG Reference to a national code

Ref country code: FR

Ref legal event code: CD

PG25 Lapsed in a contracting state [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: IT

Free format text: LAPSE BECAUSE OF NON-PAYMENT OF DUE FEES

Effective date: 20090220

PGFP Annual fee paid to national office [announced via postgrant information from national office to epo]

Ref country code: FR

Payment date: 20110127

Year of fee payment: 20